2022 年夏季,斯坦福 Bio-X 本科生暑期研究项目热情欢迎 73 名优秀的斯坦福学生重返校园各处的实验室进行研究。来自 34 个部门和斯坦福 Bio-X 研究所的 85 名教职员工、学生和工作人员为讲座、研讨会、期刊俱乐部和其他活动贡献了时间和精力,丰富了斯坦福 Bio-X 本科生暑期研究项目第 18 年的成果。为了弥补学生因 COVID 而失去的实验室研究时间,斯坦福 Bio-X 比以往任何时候都更致力于创造一种充满活力、有价值且充实的面对面研究体验,以快速提高学生的技能和技术。自 2006 年以来,斯坦福 Bio-X 已为总共 856 名学生提供了为期十周的暑期研究机会。
PREKSHA BHAGCHANDANI Morgridge 家族 SIGF 研究员,斯坦福 Bio-X SIGF 免疫学导师:Seung Kim(发育生物学)、Everett Meyer(医学 - 血液和骨髓移植和儿科 - 干细胞移植)、Judith Shizuru(医学 - 血液和骨髓移植和儿科 - 干细胞移植)和 Kyle Loh(发育生物学) 假胰岛制造和造血干细胞移植以推进胰岛移植 胰腺细胞簇(称为胰岛)对于产生胰岛素至关重要。 糖尿病的胰岛移植因缺乏可转化的策略而受到抑制,这些策略包括 1) 从胰腺供体分离后扩大功能性胰岛质量和 2) 促进移植胰岛的免疫耐受性,而无需慢性全身免疫抑制。在目标 1 中,Preksha 提议通过制造类器官原型(称为“假胰岛”)来解决第一个问题,以改善胰岛在活体宿主中的植入、血管生长和功能,并减少逆转糖尿病所需的胰岛质量。在目标 2 中,她提议使用强度较低的骨髓调理方案来实现糖尿病小鼠模型中的造血干细胞植入和胰岛耐受性。这项工作的成功将改善胰腺胰岛移植策略,从而开发出一种更可持续的糖尿病治疗方法。
卡洛斯·阿尔瓦拉多·阿科斯塔 威廉和琳达·斯蒂尔研究员,斯坦福 Bio-X SIGF 结构生物学 导师:Joseph Puglisi(结构生物学)和 Zev Bryant(生物工程) 揭示扫描的动力学和机械化学调控 通过翻译进行蛋白质合成是生命的基本和必要过程。具体而言,翻译起始决定了解码的阅读框架,并且在各种疾病状态下经常失调。卡洛斯的目标是了解扫描背后的调控;核糖体和真核起始因子 (eIF) 定位翻译起始位点的过程。起始是动态的,涉及核糖体和 eIF 的快速运动,因此许多这些动态仍然隐藏在集合平均值之下。为了克服这些挑战,他的计划利用单分子动力学和机械化学测量的组合来揭示机械细节。
加入我们,加深您的技能储备,使您和与之互动的人振兴。向领先的沉思科学研究人员和教师学习,同时也很高兴开发培养韧性和明智的同情心的实践,以支持个人和社会健康以及福祉,康复和转变。在这次演讲中,Tia Rich博士将概述Stanford 2024design®Summit的46次免费会议,该会议于10月23日至2024年10月23日至11月3日在线提供。学习基于循证的沉思实践,以培养您蓬勃发展,创造和服务的能力。制定个人行动计划,该计划将丰富您为社区和国家以及您自己的健康和福祉做出贡献的能力。2024峰会提供了振兴的智慧和实用资源,为所有人建立了更美好的未来。峰会主题包括对和平的沉思实践的研究:暂停,呼气,精心地参加,富有同情心和表达明智的同情心。体验沉思的实践如何增强我们有效地参与为所有个人,社区,国家和地球创造健康和福祉的复杂而鼓舞人心的工作的能力。“要蓬勃发展,创造和服务”描述了人们通过设计融合了斯坦福大学培养的知识和技能的人们的生活。
当我们在2022年回顾时,我们意识到它带有一系列起伏。在积极的情况下,经过近2年的关闭,我们终于开始恢复了新的常态。当我们从保护屋里爬出来并再次过着生活时,我们面临着许多挑战。我是否熬夜所有这些新的疫苗,我是否仍然需要戴口罩,如果我确实抓住了库维德会发生什么,我是否继续进行家庭空间,对我来说很安全吗?似乎我们继续有更多的问题,而不是答案。使事情变得更糟,经过2年的严格要求,每个人的免疫力都降低了,不幸的是,我们为不良的流感和寒冷的季节做好了准备。在这些充满挑战的时期,您的PFAC一直在这里提供帮助。我们尽力通过我们的恒定联系系统(电子邮件),我们的半年度新闻通讯和虚拟研讨会来回答您的许多问题和疑虑。我们2022年的基本主题是授权。我们相信,通过给您正确的工具和知识,您将在更好的位置,以便对您的医疗保健需求和生活做出积极的决定。我们做了几篇有关营养,进餐,运动,了解您的药物,最新疫苗的文章,拥有主要医生以及应对压力和焦虑的重要性。我们真正希望这些有所作为。在2023年,我们的新主题将是“克服障碍”。众所周知,接受心脏移植和以心脏移植生活在于克服障碍。org他们中的大多数很小,通过与您的心脏移植团队保持良好的沟通,他们很容易解决。但是,某些障碍可能会过度扭曲,这可能会对您的身体和精神影响。对我来说,那是当我眼中遭受一系列小笔触,导致我在一只眼中失去了大部分视线,而另一只眼睛有问题。突然,我看到的一切都是模糊的,所以生活变得模糊。你们中的许多人不得不应对这类挫折,而前进的前进方式可以定义自己是谁。我们将重点介绍其中一些故事,以及克服这些障碍的方法。心脏移植患者就像一个非常亲密的家庭。我们所有人都分享许多相同的问题和关注,以及谁比彼此最能学习的人?因此,如果您有一个想分享的故事,请通过HeartTransPlantPac@stanfordHealthCare给我们发送电子邮件。
1欧元。Comm'n, Final report on the E-commerce Sector Inquiry , at 31, COM (2017) 229 final (May 10, 2017), https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/e0e38b2e-7ef5-4a87-8245- fc19cbd0ab5d_en?filename = 2017_ecommerce_si_final_report_en.pdf。2 Le Chen等人,《亚马逊市场上算法定价的经验分析》,第25届国际国际会议上的第25届国际会议W IDE W EB(2016),https://dl.acm.m.m.org/doi/10.1145/1145/287245/2872427.288888883089。3艾米丽·沙利文(Emily Sullivan),赢得亚马逊购买盒[2024年算法提示](2024),https://tinuiti.com/blog/amazon/amazon/win-win-win-amazon-buy-box/。4竞赛和MKT。Aut., Pricing Algorithms — Economic Working Paper on the Use of Algorithms to Facilitate Collusion and Personalised Pricing 18 (2018), https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 746353/algorithms_econ_report.pdf。5 Oxera Consulting LLP,当算法设定价格时:获胜者和输家,D Iscussion P Aper,2(2017)。
自 1998 年成立以来,斯坦福 Bio-X 已开辟出一种新的生命科学研究方法,将临床专家、生命科学家、工程师等聚集在一起,以应对人体的复杂性。目前,斯坦福 Bio-X 拥有 1,100 多名斯坦福教职员工和 8,500 多名学生、博士后、研究人员等。包括 Bowes 基金会在内的捐助者的慷慨支持使该项目能够保持成功——在任何时候,斯坦福 Bio-X 都支持超过 60 名博士研究员,2023 年秋季将为该项目带来 21 名新研究员。这些杰出的年轻研究人员在研究生学习的三年内将获得 Bio-X 的全力支持(津贴和学费),使他们能够在 Bio-X 社区和整个校园内建立联系的同时,研究令人兴奋的研究问题。
自 1998 年成立以来,斯坦福 Bio-X 已开辟出一种新的生命科学研究方法,将临床专家、生命科学家、工程师等聚集在一起,以应对人体的复杂性。目前,斯坦福 Bio-X 拥有 1,100 多名斯坦福教职员工和 8,500 多名学生、博士后、研究人员等。包括 Bowes 基金会在内的捐助者的慷慨支持使该项目能够保持成功——在任何时候,斯坦福 Bio-X 都支持超过 60 名博士研究员,2023 年秋季将为该项目带来 21 名新研究员。这些杰出的年轻研究人员在研究生学习的三年内将获得 Bio-X 的全力支持(津贴和学费),使他们能够在 Bio-X 社区和整个校园内建立联系的同时,研究令人兴奋的研究问题。
自 1991 年以来,美国能源部斯坦福现场办公室向能源部总部项目办公室赞助商报告斯坦福线性加速器中心 (SLAC) 项目和问题。14 年来,马丁·W·莫洛伊博士一直担任斯坦福现场办公室周报的编辑。5 月 3 日,在他为能源部和美国国家航空航天局服务 39 年后退休。莫洛伊博士出生于纽约市北部布朗克斯区,就读于只提供奖学金的曼哈顿里吉斯高中和哥伦比亚大学。他主修矿物学(硕士、地质学博士),将野外测绘、X 射线衍射和荧光(他整个职业生涯的核心主题)应用于犹他州中部图沙尔山脉火山岩中的铀矿化。作为德士古油田地质学家,莫洛伊博士在加州海岸文图拉盆地以下 15,000 英尺处勘探石油。在加州理工学院喷气推进实验室,他是首批月球和行星地质学家之一,开发了回收土壤的方法,以便海盗号火星着陆器探测生命。作为勘测项目科学家,莫洛伊博士领导了一系列三足航天器的月球探索,这些航天器于 1966-68 年登陆月球。
放射性同位素成像是利用受试者体内示踪量的放射性核素发出的辐射对生理功能进行体内成像。从放射性核素的产生和衰变到结果图像的形成和分析,几乎每个步骤都涉及物理学。在本章中,我们讨论一些与核发射成像相关的基本物理学主题。在本章末尾给出的参考文献中可以找到更深入的讨论,尤其是 Rollo (1977) 以及 Sorenson 和 Phelps (1987)。由于后面的章节讨论了核发射成像中使用的辐射探测器(第 IV 部分)和成像系统(第 II、III 和 V 部分),因此我们不会在本章中详细介绍辐射探测器和成像系统仪器物理学的主题。